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压缩空气溶液除湿过程性能及热质交换特性研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
主要符号表第10-11页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 研究背景及意义第11-12页
    1.2 压缩空气除湿/干燥技术研究现状第12-16页
        1.2.1 压缩空气冷冻干燥技术研究现状第12-14页
        1.2.2 压缩空气吸附除湿技术研究现状第14-16页
    1.3 常压溶液除湿技术研究现状第16-18页
        1.3.1 常压溶液除湿系统性能研究第16-17页
        1.3.2 常压溶液除湿传热传质模型研究第17-18页
    1.4 本文的研究内容第18-19页
第二章 压缩空气溶液除湿实验系统第19-27页
    2.1 压缩空气溶液除湿/再生系统原理第19-20页
    2.2 压缩空气溶液除湿实验装置第20-23页
        2.2.1 实验系统组成第20-21页
        2.2.2 系统主要部件与测量装置第21-23页
    2.3 实验测试内容第23页
    2.4 实验系统误差分析第23-25页
        2.4.1 误差分析基本原理第23-24页
        2.4.2 实验数据误差分析第24-25页
    2.5 本章小结第25-27页
第三章 压缩空气溶液除湿性能实验研究第27-42页
    3.1 除湿性能评价指标第27-28页
    3.2 出口含湿量理论分析第28-29页
    3.3 压缩空气溶液除湿系统除湿性能实验研究第29-36页
        3.3.1 空气压力对压缩空气溶液除湿性能的影响第29-31页
        3.3.2 压缩空气流速对压缩空气溶液除湿性能的影响第31-32页
        3.3.3 溶液流量对压缩空气溶液除湿性能的影响第32-33页
        3.3.4 溶液温度对压缩空气溶液除湿性能的影响第33-35页
        3.3.5 溶液浓度对压缩空气溶液除湿性能的影响第35-36页
    3.4 系统运行液气比对除湿性能的影响第36-40页
        3.4.1 空气质量流量变化引起的液气比变化第37-38页
        3.4.2 溶液质量流量变化引起的液气比变化第38-40页
    3.5 本章小结第40-42页
第四章 压缩空气溶液除湿传热传质性能与模型研究第42-60页
    4.1 压缩空气溶液除湿器耦合传热传质模型第42-45页
        4.1.1 高压溶液除湿器工作原理第42页
        4.1.2 基于有限体积法的压缩空气溶液除湿数学模型第42-45页
    4.2 获取传热、传质系数的数值方法第45-46页
    4.3 高压溶液除湿器耦合传热传质性能研究第46-53页
        4.3.1 能量平衡分析第46-48页
        4.3.2 空气压力对传热传质系数的影响第48-49页
        4.3.3 压缩空气流速对传热传质系数的影响第49-50页
        4.3.4 溶液流量对传热传质系数的影响第50-51页
        4.3.5 溶液温度对传热传质系数的影响第51-52页
        4.3.6 溶液浓度对传热传质系数的影响第52-53页
    4.4 压缩空气溶液除湿耦合传热传质关联式与模型验证第53-57页
        4.4.1 除湿过程耦合传热传质系数实验关联式第53-55页
        4.4.2 压缩空气除湿过程出口参数数值计算方法第55-56页
        4.4.3 压缩空气溶液除湿过程实验验证第56-57页
    4.5 基于模型计算的系统运行最佳液气比探索第57-58页
    4.6 本章小结第58-60页
第五章 压缩空气溶液除湿与冷冻除湿系统能耗比较第60-68页
    5.1 压缩空气干燥系统能效评价指标第60页
    5.2 压缩空气干燥系统能耗计算方法第60-62页
    5.3 压缩空气溶液除湿与冷冻除湿系统能耗比较第62-65页
        5.3.1 相同压力工况下能耗比较第62-64页
        5.3.2 不同压力工况下能耗比较第64-65页
    5.4 空压机余热再生稀溶液的可行性分析第65-67页
    5.5 本章小结第67-68页
第六章 研究总结与展望第68-71页
    6.1 研究总结第68-70页
    6.2 研究展望第70-71页
致谢第71-72页
参考文献第72-77页
硕士期间发表论文及其他成果第77页

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